Требования, относящиеся к методу B. Обратное рассеяние
B.1 Общие сведения
В данном методе используется оптический рефлектометр во временной области (ОРВО) для измерения длины самого оптического волокна и волокна в составе кабеля.
B.2 Оборудование
При данном методе используется ОРВО, который обычно состоит из следующего минимального набора компонентов (рисунок B.1).
Рисунок B.1 - Блок-схема ОРВО
B.2.1 Оптический передатчик
Обычно состоит из одного или более импульсных лазерных диодных источников излучения, способных формировать импульсы одной или более длительности и частоты. Если не указано иное в подробной спецификации на волокно/кабель, спектр для каждой длины волны должен удовлетворять следующим условиям.
B.2.1.1 Центральная длина волны должна находиться в пределах 15 нм от установленного значения; следует фиксировать в отчете, если различие центральной и установленной длин волн более чем 10 нм.
B.2.1.2 Среднеквадратичная ширина спектра (СКВШ) не должна превышать 10 нм, или полная ширина спектра на уровне полумаксимума (ПШПМ) не должна превышать 25 нм.
B.2.1.3 Если данные используются при моделировании спектрального затухания:
- ширина спектра не должна превышать 15 нм (ПШПМ) или 6 нм (СКВШ) для длин волн в области пика поглощения воды (например, 1360-1430 нм);
- следует фиксировать в отчете, что действительное значение центральной длины волны находится в пределах 2 нм от установленного значения.
B.2.2 Условия ввода излучения
Применяют средства соединения испытуемого волокна (или, по выбору, компенсирующей катушки с волокном по B.2.9) с инструментальной панелью или с гибким выводом волокна источника.
Для волокна класса A оптические источники могут не обеспечить хорошо управляемые или подходящие для данного метода измерений условия возбуждения. Следовательно, условия возбуждения для измерений затухания должны быть такими, которые используются при измерении затухания по методу обрыва (по МЭК 60793-1-40, метод A).
B.2.3 Оптический разветвитель
Соединитель/разветвитель направляет мощность от передатчика в волокно. Он также направляет свет, возвращающийся по волокну с противоположного направления, к приемнику.
B.2.4 Оптический приемник
Обычно представляет собой фотодиодный детектор, имеющий ширину полосы, чувствительность, линейность и динамический диапазон, совместимые с длительностью используемых импульсов и уровнями принимаемых сигналов.
B.2.5 Длительность и частота импульсов
ОРВО может предоставлять выбор импульсов нескольких длительностей и частот повторения (иногда связанных с дистанционным управлением) для оптимизации согласования между разрешением и диапазоном. С отражением высокой амплитуды может возникнуть необходимость установить частоту или диапазон для значения расстояния, в два раза превышающего расстояние отражения для предотвращения появления ложных, "призрачных" отражений. Могут также применяться методы кодирования импульсов.
Примечание - Следует внимательно выбирать длительность и частоту повторения импульса и мощность источника излучения. Для измерений на коротких расстояниях необходимы малые длительности для обеспечения соответствующего разрешения. Это, в свою очередь, ограничивает динамический диапазон и максимально измеряемую длину. Для измерений на больших длинах динамический диапазон может быть увеличен путем повышения пиковой оптической мощности до уровня, ниже которого нелинейные эффекты незначительны. С другой стороны, может быть увеличена ширина импульса, что приведет к уменьшению разрешающей способности измерений.
B.2.6 Устройство обработки сигналов
Если требуется, уровень сигнал - шум может быть увеличен путем использования усреднения сигнала на более длительном интервале времени измерения.
B.2.7 Устройство отображения
Устройство отображения входит в схему ОРВО и является частью оборудования, управляющего ОРВО. Сигнал ОРВО отображается в графической форме как децибелы по оси ординат и как расстояние по оси абсцисс. Ось ординат в децибелах должна соответствовать обратно рассеянным потерям за двойной проход. Ось абсцисс должна соответствовать половине объединенной оптической групповой задержки, преобразованной в расстояние. Такие инструменты, как курсоры могут использоваться для ручного или автоматического измерения всей линии ОРВО или ее части на устройстве отображения.